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微电网层的主要任务是对本馈线的单相接地和设备绝缘下降等故障发展情况进行预测,实现相应的预防性控制,当故障发生时实现快速故障处理。将电压、电流信号、单相接地信号、绝缘下降信号、保护控制装置动作情况、动作前后开关的状态等内容传送给馈线连通系层和变电站连通系层,同时接收并执行控制命令。
馈线分区层的主要任务是根据接收到的信号确定失电母线、故障区段和需要锁定的开关,依据失电母线所对应的应急预案触发相关继电器,分合相应开关,执行接收重构操作命令。
配电网层根据负荷和分布式电源出力的变化趋势,确定优化运行方式及无功补偿方式,并将开关分合闸操作及顺序传送给馈线连通系层,获得恢复供电负荷多和备用容量大的运行方式。
2.3基于多时段运行方式的配电网络优化调度
基于多时段运行方式的配电网络优化调度考虑日前的负荷分布,对日前网络优化调度进行时间、区间的划分,根据每个时间断面的配电网运行方式的不同,使配电网实时在最优网络拓扑结构下运行。
日前网络优化调度是指在满足开关操作次数约束的前提下,考虑调度周期内(24h)负荷的动态变化,对配电网的拓扑结构进行动态的调整,使得配电网在一段时间内达到最优运行状态。
本文采用动态重构方法对多时段的配电网运行方式优化调度目标进行求解。动态重构方法的具体思路:分析负荷特性及其分布特性建立负荷分布变化度指标,利用负荷分布变化度指标,按时间、区间划分得到优化的时间区间数,同时采用多时段编码方式解决了各时间区间开关状态之间的协调,最后利用多目标粒子群算法进行动态重构。该方法选取合理的时间区间数,使得整个时间周期内总网络损耗在满足静态约束和开关动作次数约束下最小。
2.4基于储能系统的分布式电源优化调度
分布式电源的优化调度方案如图5所示,具体执行方案如下:
1)将分散式分布式电源带有波动性的输出功率波形进行离散傅里叶展开。
2)将展开后的输出功率波形分为高频段和中低频段,其中,中低频段代表希望输出功率,高频段为期望平抑的毛刺功率。
3)对高频段输出功率波形进行复刻,控制储能子系统按照与其相反的波形进行充放电,以平抑该部分毛刺功率。
由于分布式发电通常配备储能系统(EnergyStorageSystem,ESS)具有可充可放的运行特性,能够有效克服和改善分布式发电输出的间歇性与波动性。从而实现分散式分布式电源的友好接入,达到优化调度的效果。
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